- •Курсовой проект
- •1 Задание на курсовой проект
- •2 Расчетные характеристики топлива. Выбор типа шлакоудаления. Выбор температуры горячего воздуха и компоновка хвостовых поверхностей нагрева
- •2.1 Расчетные характеристики заданного топлива
- •2.2 Выбор типа шлакоудаления
- •2.3 Выбор температуры горячего воздуха и компоновка хвостовых поверхностей нагрева
- •3 Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки и присосы воздуха по отдельным газоходам
- •4 Объем и энтальпия продуктов сгорания и воздуха
- •4.1 Объемы теоретического количества воздуха и продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха .
- •4.2 Действительные объемы продуктов сгорания по газоходам при коэффициенте избытка воздуха больше единицы
- •4.3 Энтальпия продуктов сгорания по газоходам.
- •4.4 Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата.
- •4.5 Определение расхода топлива на котёл.
- •5 Тепловой расчет сушильно-мельничной системы
- •5.1 Выбор сушильного агента, его температуры, размольного устройства и типа системы пылеприготовления
- •5.2 Тепловой баланс сушильно-мельничной системы
- •5.3 Пересчет производительности мельницы
- •5.4 Определение сушильной производительности мельницы
- •6 Расчет горелочных устройств
- •6.1 Выбор типоразмера горелочных устройств и компоновки топки.
- •6.2 Определение проходного сечения горелки для первичной смеси, вторичного воздуха и определение конструктивных размеров.
- •6.3 Расчёт конструктивных размеров прямоточно-щелевой горелки с чередующейся подачей смеси.
- •7 Расчет теплообмена в топке
- •7.1 Конструктивные и тепловые характеристики топочной
- •5.2 Расчёт теплообмена в топке.
- •8 Расчет радиационного пароперегревателя
- •9. Расчет ширмового пароперегревателя
- •10 Расчет конвективного пароперегревателя
- •11 Расчет воздухоподогревателя первой ступени
- •12 Расчет водяного экономайзера первой ступени.
- •13 Расчет воздухоподогревателя второй ступени
- •14 Расчет водяного экономайзера второй ступени.
- •15 Составление прямого баланса.
- •16 Аэродинамический расчет парогенератора
- •16.1 Сопротивление ширмового пароперегревателя.
- •16.2 Сопротивление конвективного пароперегревателя
- •16.3. Сопротивление водяного экономайзера второй ступени
- •16.4.Сопротивление воздухоподогревателя второй ступени
- •16.5 Сопротивление водяного экономайзера первой ступени
- •16.6 Сопротивление воздухоподогревателя первой ступени
- •16.7. Местные сопротивления
- •16.8 Гидравлическое сопротивление золоуловителя.
- •16.9 Сопротивление дымовой трубы
- •16.10 Самотяга конвективной шахты и дымовой трубы.
- •16.11 Подсчет перепада полных давлений по газовому тракту
- •16.12 Определение типоразмера дымососа.
- •16.13 Расчет воздушного тракта
- •16.13.1 Расчетная схема
- •16.13.2 Расчет сопротивления воздухопроводов холодного воздуха котла
- •16.13.3 Расчет сопротивления калориферов
- •16.13.4 Расчет сопротивления воздухоподогревателя
- •16.13.5 Расчет сопротивления воздухопроводов горячего воздуха
- •16.13.6 Расчет сопротивления горелочных устройств
- •16.13.7 Расчет самотяги
- •16.13.8 Перепад полных давлений по тракту
- •16.13.9 Выбор типоразмера дутьевого вентилятора. Определение его производительности, напора и мощности привода
- •17 Расчет естественной циркуляции контура
- •18 Список использованных источников
16.13.3 Расчет сопротивления калориферов
Выбираем для котла
калорифер пластинчатый марки КВС-II.
Его сопротивление составляет
мм.вод.ст.
16.13.4 Расчет сопротивления воздухоподогревателя
Расчет сопротивления отдельной ступени трубчатого воздухоподогревателя по воздушной стороне осуществляется по формуле:
(16.47)
где - сопротивление поперечно омываемых труб, мм.вод.ст;
-
сопротивление поворотов в перепускных
коробах, мм.вод.ст.
Сопротивление поперечно омываемых труб для шахматных пучков:
(16.48)
где
-
сопротивление одного ряда труб шахматных
пучков, мм.вод.ст;
-
количество рядов труб по глубине в
каждом ходе, шт;
m- количество ходов по воздуху.
Сопротивление
одного ряда труб определяется в
зависимости от средних значений скорости
и температуры воздуха в поверхности:
.
Сопротивление поворотов в перепускных коробах рассчитывается по выражению:
(16.49)
где - коэффициент местного сопротивления;
-
динамический напор, мм.вод.ст.
Так как рассчитываемый мною котел является двухступенчатым, отсюда считаю для ВП1 и ВП2.
Расчеты для ВП1:
Средняя температура в поверхности:
(16.50)
где tхв- температура холодного воздуха, °С;
-
температура воздуха на выходе из ВЗП
первой ступени, °С.
°С.
Сопротивление
одного ряда труб
мм.вод.ст. Число рядов труб z2=87,
количество ходов по воздуху m=2.
Тогда сопротивление трения:
мм.вод.ст.
Динамический
напор
мм.вод.ст /4, с. 8/.
мм.вод.ст.
Тогда сопротивление воздухоподогревателя первой ступени:
мм.вод.ст.
Расчеты для ВП2:
Средняя температура в поверхности:
(16.51)
где tгв- температура горячего воздуха, °С;
- температура воздуха на выходе из ВЗП первой ступени, °С.
°С.
Сопротивление
одного ряда труб
мм.вод.ст. Число рядов труб z2=139,
количество ходов по воздуху m=1.
Тогда сопротивление трения:
мм.вод.ст.
Тогда сопротивление воздухоподогревателя второй ступени:
мм.вод.ст.
Суммарное сопротивление воздухоподогревателей:
16.13.5 Расчет сопротивления воздухопроводов горячего воздуха
Суммарное сопротивление на произвольном участке воздухопровода горячего воздуха складывается из суммы местных сопротивлений и сопротивления трения
(16.52)
где
-
сумма местных сопротивлений, мм.вод.ст;
-
сопротивление трения, мм.вод.ст.
Произвольное местное сопротивление определяется как
(16.53)
где
-
величина коэффициента местного
сопротивления;
- динамический напор, мм.вод.ст.
При определении
динамического напора скорость воздуха
принимаем равной 15 м/с, а температуру –
температуре горячего воздуха:
мм.вод.ст /4, с. 8/.
На участке от воздухоподогревателя до горелочного устройства имеется четыре местных сопротивления при повороте на 90°, следовательно, они будут равны по величине:
,
мм.вод.ст,
мм.вод.ст.
Сопротивление трения воздуховода, мм.вод.ст
(16.54)
где - коэффициент трения, для стального воздухопровода /4/;
-
длина воздуховода холодного воздуха,
м;
dэ- эквивалентный диаметр воздухопровода, м;
-
динамический напор, мм.вод.ст.
Эквивалентный диаметр принимаем из диапазона 1.5 ÷ 3 м, примем м. Длину воздухопровода определяем в зависимости от расхода пара:
, (16.55)
где Dпе- паропроизводительность котла, кг/с.
м.
Сопротивление трения
мм.вод.ст.
Сопротивление воздухопроводов
мм.вод.ст.
